RU2344180C2 - Способ внепечного модифицирования чугунов и сталей - Google Patents

Способ внепечного модифицирования чугунов и сталей Download PDF

Info

Publication number
RU2344180C2
RU2344180C2 RU2007106678/02A RU2007106678A RU2344180C2 RU 2344180 C2 RU2344180 C2 RU 2344180C2 RU 2007106678/02 A RU2007106678/02 A RU 2007106678/02A RU 2007106678 A RU2007106678 A RU 2007106678A RU 2344180 C2 RU2344180 C2 RU 2344180C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron
steel
substance
metal
abrasive
Prior art date
Application number
RU2007106678/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007106678A (ru
Inventor
ров Владимир Александрович Полубо (RU)
Владимир Александрович Полубояров
Анатолий Николаевич Черепанов (RU)
Анатолий Николаевич Черепанов
Зо Алексеевна Коротаева (RU)
Зоя Алексеевна Коротаева
Елена Петровна Ушакова (RU)
Елена Петровна Ушакова
Original Assignee
Владимир Александрович Полубояров
Анатолий Николаевич Черепанов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Александрович Полубояров, Анатолий Николаевич Черепанов filed Critical Владимир Александрович Полубояров
Priority to RU2007106678/02A priority Critical patent/RU2344180C2/ru
Publication of RU2007106678A publication Critical patent/RU2007106678A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2344180C2 publication Critical patent/RU2344180C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к металлургии черных и цветных металлов, а именно к способам модифицирования различных марок чугунов и сталей, и позволяет повысить абразивную и коррозионную стойкость этих сплавов, работающих в агрессивных средах с большим количеством абразивных частиц. В способе под струю металла или непосредственно в форму во время разливки металла вводят модификатор в виде порошка, который содержит 50-90 мас.% тугоплавких керамических частиц размером не более 0,1 мкм, плакированных веществом-протектором. Модификатор вводят в количестве 0,005-0,1 мас.% в пересчете на тугоплавкие керамические частицы, а в качестве вещества-протектора используют хром или никель или их смесь. Изобретение позволяет уменьшить зерна металла в 2-3 раза, увеличить содержания перлита в металлической основе, изменить формы графитовых включений с пластинчатой на розеточную, в результате чего повышается коррозионная стойкость стали и чугунов в 2-3 раза и их стойкость к абразивному износу в 1,4 раза. 4 табл., 3 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии черных и цветных металлов и их сплавов, а именно к способам внепечного модифицирования чугунов и сталей с помощью тугоплавких ультрадисперсных частиц. Способ позволяет повысить абразивную и коррозионную стойкость различных марок указанных сплавов, работающих в агрессивных средах, а также в средах, содержащих большие объемы абразивных частиц.
Известно, что абразивную и коррозионную стойкость металлов (чугунов и сталей) повышают введением в их расплав хрома в количестве 15-28% и других дорогостоящих модификаторов.
Известен чугун, обладающий высокой абразивной и коррозионной стойкостью, содержащий мас.%: хром - 23-28, молибден - 0,2-0,47, титан - 0,18-0,25, азот - 0,12-0,25, кремний - 0,4-0,8, марганец - 0,4-0,8, кальций 0,015-0,25, барий - 0,015-0,25, стронций - 0,08-0,15, железо и примеси - остальное; при этом, отношение хрома к углероду составляет 8,2-11, а титана к азоту 0,70-2,00 [1].
Недостатком способа получения такого чугуна является высокая стоимость вводимых модификаторов и недостаточно высокая стойкость к абразивному износу.
Известен состав ферритной коррозионностойкой стали, которая предназначена для изготовления оборудования в химическом, пищевом, перерабатывающем машиностроении и других отраслях промышленности с применением дуговых методов сварки. Сталь содержит, мас.%: углерод 0.01-0.8; марганец 0.05-0.8; кремний 0.05-0.8; хром 17-25; ванадий 0.1-0.8; алюминий 0.05-01; титан 0.3-0.5; азот 0.02-04; магний 0.0001-0.02; молибден 0.5-3.3; композиционный конденсат 0.5-2; железо - остальное, причем композиционный конденсат содержит хром 70-85, ультрадисперсные частицы циркония - остальное [2]. Состав также содержит большое количество легирующих добавок, повышающих стоимость металла.
Известны способы модифицирования металлов небольшими добавками ультрадисперсных порошков (УДП). Введение в расплав этих УДП во время разливки существенно измельчает структуру литого металла и изменяет его технологические свойства.
Одним из методов получения ультрадисперсных порошков (УДП) является метод механической обработки в высокоэнергонапряженных активаторах планетарного и виброцентробежного типа, с помощью которого можно получать ультрадисперсные порошки тугоплавких керамических материалов с размером частиц меньше 0,1 мкм и химически активной поверхностью. Полученные порошки хорошо смачиваются металлом и равномерно распределяются во всем объеме в процессе разливки. Модифицирование такими порошками приводит к повышению прочности обрабатываемых ими металлов.
Наиболее близким техническим решением, выбранным за прототип, является способ модифицирования чугунов и сталей порошкообразным модификатором [3]. Смесь тугоплавких дисперсных частиц и вещества-протектора, в качестве которого используют металлы или их смесь, вводят под струю расплавленного металла. Модификатор с размером частиц не более 0.1 мкм получают совместным размолом тугоплавких неметаллических частиц и вещества-протектора на воздухе или в инертной атмосфере при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Тугоплавкие дисперсные
неметаллические частицы 50-90
вещество-протектор остальное
Основной целью известного технического решения являлось улучшение таких служебных характеристик как предел прочности и относительное удлинение. Для модифицирования чугунов количество модификатора составляло 0.03 мас.%, для стали - 0.02 мас.%.
Данное техническое решение не достаточно проработано авторами в направлении получения износо- и коррозионностойких модифицированных сплавов.
Испытания и эксперименты показали, что чугуны и стали, модифицированные определенными модификаторами, а именно теми, где в качестве вещества-протектора использовали хром, никель или их смесь, обладают еще и высокой абразивной и коррозионной стойкостью в агрессивных средах, содержащих абразивные вещества.
Таким образом, было обнаружено совершенно новое свойство получаемых чугунов и сталей. Дальнейшая проработка позволила выявить оптимальные количества модификатора, вводимого в металл для придания ему новых свойств.
Задача, решаемая заявляемым техническим решением, заключается в повышении абразивной и коррозионной стойкости различных марок чугунов и сталей в агрессивных средах и в средах, содержащих абразивные частицы.
Поставленная задача решается благодаря тому, что под струю металла или непосредственно в форму при разливке металла вводят модификатор в виде порошка, содержащего 50-90 мас.% тугоплавкие керамические частицы размером не более 0.1 мкм, плакированные веществом-протектором, при этом модификатор вводят в количестве 0.005-0.1 мас.% в пересчете на тугоплавкие керамические частицы, а в качестве вещества-протектора используют хром или никель, или их смесь.
Существенные отличительные признаки заявляемого технического решения:
- в качестве вещества-протектора используют хром или никель, или их смесь;
- модификатор вводят в расплав в количестве 0.005-0.1 мас.% в пересчете на керамические частицы.
Модифицированные согласно данному способу чугуны и стали обладают новыми свойствами по отношению к прототипу - кроме улучшенных прочностных характеристик (по сравнению с немодифицированным чугуном) устойчивы при работе в агрессивных средах.
В качестве тугоплавких неметаллических соединений использовали керамические порошки оксидов, нитридов, боридов, карбидов, карбонитридов металлов, в качестве вещества-протектора, который защищает керамические частицы от окисления и коагуляции, а также улучшает смачиваемость керамических частиц жидким металлом, использовали хром, никель или их смесь. Модификатор с размером частиц не более 0.1 мкм получали совместным размолом тугоплавких керамических частиц и вещества-протектора в планетарных и виброцентробежных мельницах при следующем соотношении компонентов, мас.%:
тугоплавкие дисперсные
керамические частицы 50-90
вещество-протектор остальное.
Согласно существующей терминологии, плакирование - нанесение на поверхность металлических изделий тонкого слоя другого металла или сплава с помощью горячей прокатки, горячего прессования или взрывом [4]. Авторами используется этот термин для описания процесса нанесения тонкого слоя металлического покрытия на керамические (неметаллические) частицы с помощью методов механохимической обработки, т.е. совместной обработки металлических и керамических порошков в энергонапряженных мельницах планетарно- или виброцентробежного типа.
Для модифицирования использовали следующие материалы: марганцовистую сталь, чугун передельный, чугун износостойкий, ферросплавы, а также металлический лом. Порошок модификатора в количестве 0.005-0.1 мас.% (в пересчете на керамические тугоплавкие частицы) вводили под струю металла или непосредственно в форму во время разливки.
Испытания образцов проводили в серной (25%), азотной (25%), соляной (25%) кислотах. Измеряли уменьшение массы деталей (в %) за 24 часа.
Данные по коррозионной стойкости образцов серого чугуна в различных агрессивных средах представлены в таблице 1.
Измеряли относительную потерю веса через 24 часа при комнатной температуре. Для сравнения в этой таблице приведены данные по коррозионной стойкости спецчугуна (образцы 6, 7), модифицированного широко применяемым способом (ферросилицием с барием).
Как видно из таблицы 1, коррозионная стойкость образцов, модифицированных ультрадисперсными порошками (образцы 2-5), в два-три раза выше по сравнению с немодифицированным образцом серого чугуна (образец 1).
Данные по прочности образцов серого чугуна приведены в таблице 2. Так как введение ультрадисперсного модификатора в количестве 0.2 мас.% приводит к значительному снижению прочности, по сравнению с немодифицированным образцом (со 130 МПа, образец №1 до 90 МПа, образец №3), то введение модификатора более 0.1 мас.% можно считать нецелесообразным.
На фиг.1 даны фотографии немодифицированного серого чугуна и модифицированного 0.05 мас.% УДП. Видно, что модифицирование приводит к значительному измельчению зерна металла. Кроме этого, при модифицировании наблюдается изменение металлической основы в сторону увеличения перлита. При этом меняется морфология (форма) графитовых включений (фиг.2). Вместо пластинчатой образуется гнездообразная (розеточная) форма. У модифицированного спецчугуна (0.3% и 0.5% ферросилиция с барием) форма графитовых включений остается пластинчатой (фиг.3), а его свойства уступают чугуну, модифицированному УДП.
Опытно-промышленные исследования влияния УДП добавок на гидроабразивный износ чугуна марки ИХЧ28Н2 проводили на деталях запчастей насоса ГрАТ225 (рабочие колеса, внутренние корпуса, защитные диски). Чугун указанной марки выплавляли в индукционной печи ИЧТ-2.5 и разливали по формам. В качестве модифицирующей композиции использовалась смесь УДП нитрида титана и оксида иттрия с хромом (вещество-протектор) в количестве 0.03 мас.% в пересчете на керамические частицы. Из этого же сплава отливались контрольные детали без применения модифицирующей добавки, а также образцы ⌀30×340 мм с УДП и без УДП для исследования механических характеристик.
В таблице 3 представлены данные по механическим свойствам немодифицированного и модифицированного образцов износостойкого чугуна ИЧХ28Н2 (незакаленный чугун). Видно, что все механические свойства опытных образцов, кроме стрелы прогиба, существенно повысились.
Отлитые опытные и контрольные изделия были испытаны в натурных условиях работы насосов в горнодобывающем производстве. В результате было установлено, что использование модифицированных деталей позволяет увеличить срок работы насоса в 1.37 раз.
В марганцовистой стали марки 110Г13Л в результате модифицирования смесью УДП нитрида титана (0.025 мас.%) с порошком хрома в качестве вещества-протектора изменилось соотношение первичных карбидов, расположенных внутри кристаллов и выделившихся по их границам, где количество карбидов существенно уменьшилось. Мелкие карбидные включения внутри зерен сохраняются после термообработки, что обеспечивает повышение прочности стали на 20-30%, пластичности на 25-35% и сопротивления абразивному износу на 25-35% (Табл.4).
Таким образом, введение небольших количеств модификатора при разливке металла приводит к:
а) уменьшению зерна металла в 2-3 раза;
б) увеличению содержания перлита в металлической основе;
в) изменению формы графитовых включений чугуна с пластинчатой на гнездообразную (розеточную);
г) увеличению прочности до 35%;
д) в результате этого увеличиваются коррозионная стойкость (в 2-3 раза) и стойкость к абразивному износу (примерно в 1,4 раза).
Табл.1
Коррозионная стойкость серого чугуна
Образцы УДП, мас.% Ферросилиций с барием, мас.% Относительная потеря веса (%), в различных средах (24 часа, комн. темпер.)
Серная к-та (25%) Азотная к-та (25%) Соляная к-та (25%)
Серый чугун 1 0 - 10.8 14.0 15.0
2 0.005 - 7.3 4.5 8.2
3 0.025 - 3.32 6.13 5.29
4 0.05 - 3.41 - -
5 0.1 - 5.50 7.08 7.50
Износостойкий спец. чугун 6 - 0.3 5.8 6.88 7.53
7 - 0.7 6.93 12.51 7.65
Табл. №2
Прочность серого чугуна
УДП, % Прочность, МПа
1 0 130
2 0.05 170
3 0.2 90
4. Прототип 0.03 97.43-97.50 МПа
Табл.3
Механические характеристики чугуна ИЧХ28Н2
Вид сплава Предел прочности при разрыве σВ, МПа Предел прочности при изгибе σТ, МПа Стрела изгиба, мм Твердость, НВ
Без УДП 330 550 4 470
С УДП (0.03%) 404 1044 2,9 477
Табл.4
Механические характеристики стали 110Г13Л
Вид сплава Предел прочности при разрыве σВ, МПа Предел прочности при изгибе σ0,2, МПа Относительное удлинение δ,% Относительное сужение ψ, %
Без УДП 662,4 388,6 31,5 17,5
С УДП (0.025%) 871,5 507,5 53,8 36,6
Литература
1. Пат. РФ №2224813, опубл. 27.02.2004 г., МПК С22С 37/10.
2. Пат РФ №2024644, опубл. 15.12. 1994 г., МПК С22С 38/28.
3. Пат. РФ №2121510, опубл. 10.11.1998 г., С21С 1/00, 7/00; С22С 35/00.
4. Толковый металлургический словарь. Под редакцией профессора В.И.Куманина. М., Русский язык, 1989, с.234.

Claims (1)

  1. Способ внепечного модифицирования чугунов и сталей, включающий введение под струю металла или непосредственно в форму во время разливки металла модификатора в виде порошка, содержащего 50-90 мас.% тугоплавких керамических частиц размером не более 0,1 мкм, плакированных веществом-протектором, отличающийся тем, что модификатор вводят в количестве 0,005-0,1 мас.% в пересчете на тугоплавкие керамические частицы, а в качестве вещества-протектора используют хром или никель, или их смесь.
RU2007106678/02A 2007-02-21 2007-02-21 Способ внепечного модифицирования чугунов и сталей RU2344180C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007106678/02A RU2344180C2 (ru) 2007-02-21 2007-02-21 Способ внепечного модифицирования чугунов и сталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007106678/02A RU2344180C2 (ru) 2007-02-21 2007-02-21 Способ внепечного модифицирования чугунов и сталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007106678A RU2007106678A (ru) 2008-08-27
RU2344180C2 true RU2344180C2 (ru) 2009-01-20

Family

ID=40376208

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007106678/02A RU2344180C2 (ru) 2007-02-21 2007-02-21 Способ внепечного модифицирования чугунов и сталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2344180C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447176C2 (ru) * 2010-02-08 2012-04-10 Руслан Гизарович Миннеханов Модификатор для стали
RU2528488C2 (ru) * 2011-06-29 2014-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Супермодификатор сплавов" (ООО "СМС") Модификатор для стали
RU2652932C1 (ru) * 2017-05-05 2018-05-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук Способ внепечного модифицирования чугунов и сталей
RU2776573C1 (ru) * 2021-11-17 2022-07-22 Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК НПП" Модификатор для железоуглеродистых расплавов и способ его изготовления

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447176C2 (ru) * 2010-02-08 2012-04-10 Руслан Гизарович Миннеханов Модификатор для стали
RU2528488C2 (ru) * 2011-06-29 2014-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Супермодификатор сплавов" (ООО "СМС") Модификатор для стали
RU2652932C1 (ru) * 2017-05-05 2018-05-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук Способ внепечного модифицирования чугунов и сталей
RU2776573C1 (ru) * 2021-11-17 2022-07-22 Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК НПП" Модификатор для железоуглеродистых расплавов и способ его изготовления
RU2781940C1 (ru) * 2022-04-13 2022-10-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук Способ модифицирования стали
RU2779272C1 (ru) * 2022-05-20 2022-09-05 Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК" "НПП" Модификатор для железоуглеродистых расплавов и способ его изготовления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007106678A (ru) 2008-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA3013318C (en) Hypereutectic white iron alloys comprising chromium, boron and nitrogen and articles made therefrom
Chaus et al. Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting
MX2012008918A (es) Aleaciones de metal para aplicaciones de alto impacto.
CN106591689A (zh) 一种过共晶高铬合金白口铸铁溜槽衬板及其制备方法
Alabbasian et al. Effect of inoculation and casting modulus on the microstructure and mechanical properties of ductile Ni-resist cast iron
CN111961954A (zh) 一种铸态混合基体qt500-14球墨铸铁的制备方法
RU2344180C2 (ru) Способ внепечного модифицирования чугунов и сталей
CN103305772B (zh) 一种高硬度渣浆泵泵体及其制备方法
Kandemir et al. Influence of vanadium content and cooling rate on the characteristics of vanadium-alloyed spheroidal graphite cast irons
Erden et al. Effect of TiC, TiN, and TiCN on microstructural, mechanical and tribological Properties of PM steels
Galgali et al. Preparation of TiC reinforced steel composites and their characterisation
Liu et al. Effect of carbon equivalent on thermal and mechanical properties of compacted graphite cast iron
Panichkin et al. Assessment of the effect of small additions of some rare earth elements on the structure and mechanical properties of castings from hypereutectic chromium white irons.
Cygan et al. Heat Treatment of the SiMo Iron Castings-Case Study in the Automotive Foundry
Sobula et al. Effect of SiZr modification on the microstructure and properties of high manganese cast steel
CN106498267A (zh) 球墨铸铁金属材料及其制备方法
Bočkus et al. Production of ductile iron castings with different matrix structure
Siekaniec et al. Effect of different inoculants on impact toughness in high chromium cast iron
RU2750257C2 (ru) Способ получения быстрорежущей стали для изготовления композитных валков
CN111876668A (zh) 一种高硬度耐磨耐腐蚀过共析钢及其制备方法
Lubyanoi et al. Application of alloyed cast iron to increase the durability of products of the mining and metallurgical industry
Lubyanoi et al. Development of optimal formulations of natural alloyed cast irons for metals and engineering, and thermal timing subjected to secondary treatment by the method of resonance-intermittent refining
Hiratsuka et al. Influence of steel scrap on microstructure and mechanical properties of spheroidal graphite cast iron
US20240052462A1 (en) Primary Carbide Refinement In Hypereutectic High Chromium Cast Irons
Makhambetov et al. Smelting of vanadium-containing alloys with using non-standard reducing agents

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120222

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20130610

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150222